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Nærmere vurdering av hendelser i anleggsfasen og driftsfasen

8.2 ROS-analyser for anleggs- og driftsperioden

8.2.4 Nærmere vurdering av hendelser i anleggsfasen og driftsfasen

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas no interior da estufa, mesmo no dia 10 de Agosto, o dia mais quente do an

gráfico da

Fig. 6

Seguiu-se a análise à energia térmica

sistema de trigeração, apresentadas no gráfico da

Fig. T e m p e ra tu ra [ᵒ C ] E n e rg ia t é rm ic a [ k W h ]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da energia eléctrica para suprir as necessid

sistema perfaz um total de 1.353,62

Simulação do sistema de trigeração

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas no interior da estufa, mesmo no dia 10 de Agosto, o dia mais quente do an

gráfico da Fig. 6.8.

6.8 - Evolução da temperatura exterior ( média interior (

se a análise à energia térmica

sistema de trigeração, apresentadas no gráfico da

Fig. 6.9 – Energia térmica permutador do 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 2 T e m p e ra tu ra [ᵒ C ] 0 1000 2000 3000 4000 Maio

Energia térmica gerada pelo sistema de trigeração

ZONE1PTHP:Packaged Terminal Heat Pump Sensible Zone Cooling Rate[kWh] DETAILED COOLING COIL:Sensible Water Cooling Coil Rate[kWh]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da energia eléctrica para suprir as necessid

sistema perfaz um total de 1.353,62

Simulação do sistema de trigeração

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas no interior da estufa, mesmo no dia 10 de Agosto, o dia mais quente do an

Evolução da temperatura exterior ( média interior (Zone Mean Air Temperature

se a análise à energia térmica

sistema de trigeração, apresentadas no gráfico da

Energia térmica da bomba de calor ar

permutador do chiller de absorção [Water Cooling Coil].

2 3 4 5 6

Temperaturas no dia 10 de Agosto

Environment:Outdoor Dry Bulb [ ZONA 1:Zone Mean Air Temperature [

Maio Junho

Energia térmica gerada pelo sistema de trigeração

ZONE1PTHP:Packaged Terminal Heat Pump Sensible Zone Cooling Rate[kWh] DETAILED COOLING COIL:Sensible Water Cooling Coil Rate[kWh]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da energia eléctrica para suprir as necessidades de arrefecimento da estuf

sistema perfaz um total de 1.353,62 €.

Simulação do sistema de trigeração

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas no interior da estufa, mesmo no dia 10 de Agosto, o dia mais quente do an

Evolução da temperatura exterior ( Zone Mean Air Temperature

se a análise à energia térmica do chiller de absorção e da bomba de calor ar sistema de trigeração, apresentadas no gráfico da

da bomba de calor ar

de absorção [Water Cooling Coil].

6 7 8 9 10

Horas do dia mais quente (08/10) [h]

Temperaturas no dia 10 de Agosto

Environment:Outdoor Dry Bulb [ ZONA 1:Zone Mean Air Temperature [

Junho Julho

Meses do ano simulados

Energia térmica gerada pelo sistema de trigeração

ZONE1PTHP:Packaged Terminal Heat Pump Sensible Zone Cooling Rate[kWh] DETAILED COOLING COIL:Sensible Water Cooling Coil Rate[kWh]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da ades de arrefecimento da estuf

Simulação do sistema de trigeração

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas no interior da estufa, mesmo no dia 10 de Agosto, o dia mais quente do an

Evolução da temperatura exterior (Environment:Outdoor Dry Bulb Zone Mean Air Temperature) com o s

do chiller de absorção e da bomba de calor ar sistema de trigeração, apresentadas no gráfico da Fig. 6

da bomba de calor ar-ar [Packaged Terminal Heat Pump] e do de absorção [Water Cooling Coil].

10 11 12 13 14

Horas do dia mais quente (08/10) [h]

Temperaturas no dia 10 de Agosto

Environment:Outdoor Dry Bulb [ ZONA 1:Zone Mean Air Temperature [

Julho Agosto Meses do ano simulados

Energia térmica gerada pelo sistema de trigeração

ZONE1PTHP:Packaged Terminal Heat Pump Sensible Zone Cooling Rate[kWh] DETAILED COOLING COIL:Sensible Water Cooling Coil Rate[kWh]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da ades de arrefecimento da estuf

Simulação do sistema de trigeração

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas no interior da estufa, mesmo no dia 10 de Agosto, o dia mais quente do an

Environment:Outdoor Dry Bulb ) com o sistema de trigeração.

do chiller de absorção e da bomba de calor ar 6.9.

ar [Packaged Terminal Heat Pump] e do de absorção [Water Cooling Coil].

14 15 16 17 18 Horas do dia mais quente (08/10) [h]

Temperaturas no dia 10 de Agosto

Environment:Outdoor Dry Bulb [°C](Hourly) ZONA 1:Zone Mean Air Temperature [°C](Hourly)

Agosto Setembro Meses do ano simulados

Energia térmica gerada pelo sistema de trigeração

ZONE1PTHP:Packaged Terminal Heat Pump Sensible Zone Cooling Rate[kWh] DETAILED COOLING COIL:Sensible Water Cooling Coil Rate[kWh]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da ades de arrefecimento da estufa utilizando este

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas no interior da estufa, mesmo no dia 10 de Agosto, o dia mais quente do ano, como mostra o

Environment:Outdoor Dry Bulb) e da temperatura istema de trigeração.

do chiller de absorção e da bomba de calor ar

ar [Packaged Terminal Heat Pump] e do

18 19 20 21 22 Horas do dia mais quente (08/10) [h]

Temperaturas no dia 10 de Agosto

C](Hourly) C](Hourly)

Setembro Outubro

Energia térmica gerada pelo sistema de trigeração

ZONE1PTHP:Packaged Terminal Heat Pump Sensible Zone Cooling Rate[kWh] DETAILED COOLING COIL:Sensible Water Cooling Coil Rate[kWh]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da utilizando este

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas o, como mostra o

) e da temperatura

do chiller de absorção e da bomba de calor ar-ar do

ar [Packaged Terminal Heat Pump] e do

22 23 24

Outubro

Energia térmica gerada pelo sistema de trigeração

ZONE1PTHP:Packaged Terminal Heat Pump Sensible Zone Cooling Rate[kWh]

Somando todos os valores do consumo eléctrico obtidos em cada mês simulado, a factura da utilizando este

Na simulação do sistema de trigeração também se conseguiu obter as temperaturas desejadas o, como mostra o

) e da temperatura

O gráfico p chiller

mais solicitada, pois o necessárias.

Dos dados

para arrefecer a estufa é de 48,2 Agosto), numa das horas de

A seguir, no

do sistema de trigeração. O

que consome mais

contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. Esta

menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação apenas consome electricidade.

Como a actividade do

além de gerar a energia térmica necessária ao

electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ser superior ao consumo elé

da

O gráfico permite o

chiller de absorção despendida mais solicitada, pois o necessárias.

Dos dados obtidos d

para arrefecer a estufa é de 48,2 Agosto), numa das horas de

A seguir, no gráfico da do sistema de trigeração.

gráfico permite que consome mais

contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. Esta é a principal diferen

menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação apenas consome electricidade.

Como a actividade do

além de gerar a energia térmica necessária ao

electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ser superior ao consumo elé

da Fig. 6.12 os valores mensais do consumo e da produção de electricidade. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 E n e rg ia t é rm ic a [ k W h ]

ermite observar que a diferença entre a de absorção despendida

mais solicitada, pois o chiller

Fig. 6.10 – Representação energia

obtidos do EnergyPlus também foi possível retirar que a para arrefecer a estufa é de 48,2

Agosto), numa das horas de gráfico da Fig. do sistema de trigeração.

permite observa

que consome mais energia eléctrica. O

contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural.

é a principal diferen

menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação apenas consome electricidade.

Como a actividade do chiller

além de gerar a energia térmica necessária ao

electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ser superior ao consumo elé

os valores mensais do consumo e da produção de electricidade. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Maio

bservar que a diferença entre a de absorção despendida é menor

chiller não consegue suprir todas as necessidades de

Representação energia

o EnergyPlus também foi possível retirar que a

para arrefecer a estufa é de 48,2 kW e foi alcançada no dia mais quente do ano (10 de Agosto), numa das horas de maior radiação de solar (15h).

Fig. 6.11 são apresentados os consumos eléctricos dos equipamentos

observar que, no sistema de trigeração energia eléctrica. O

contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. é a principal diferença entre os sistemas comparados, enquanto este sistema consome menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação apenas consome electricidade.

chiller de absorção obriga ao funcionamento do microcogerador, este além de gerar a energia térmica necessária ao

electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ser superior ao consumo eléctrico dos equipamentos. De seguida são apresentados no gráfico

os valores mensais do consumo e da produção de electricidade. Maio Junho

Energia térmica total

bservar que a diferença entre a é menor nos meses de V

não consegue suprir todas as necessidades de

Representação energia térmica total do sistema de trigeração.

o EnergyPlus também foi possível retirar que a

kW e foi alcançada no dia mais quente do ano (10 de maior radiação de solar (15h).

são apresentados os consumos eléctricos dos equipamentos

no sistema de trigeração

energia eléctrica. O chiller de absorção, apesar de ser o equipamento que contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. ça entre os sistemas comparados, enquanto este sistema consome menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação

de absorção obriga ao funcionamento do microcogerador, este além de gerar a energia térmica necessária ao

electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ctrico dos equipamentos. De seguida são apresentados no gráfico os valores mensais do consumo e da produção de electricidade.

Julho

Meses do ano simulados

Energia térmica total

bservar que a diferença entre a energia térmica da bomba de calor e do nos meses de Verão, uma vez que a bomba de calor é não consegue suprir todas as necessidades de

térmica total do sistema de trigeração.

o EnergyPlus também foi possível retirar que a

kW e foi alcançada no dia mais quente do ano (10 de maior radiação de solar (15h).

são apresentados os consumos eléctricos dos equipamentos

no sistema de trigeração, a bomba de calor é o equipamento de absorção, apesar de ser o equipamento que contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. ça entre os sistemas comparados, enquanto este sistema consome menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação

de absorção obriga ao funcionamento do microcogerador, este além de gerar a energia térmica necessária ao chiller

electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ctrico dos equipamentos. De seguida são apresentados no gráfico os valores mensais do consumo e da produção de electricidade.

Agosto Setembro Meses do ano simulados

Energia térmica total

energia térmica da bomba de calor e do erão, uma vez que a bomba de calor é não consegue suprir todas as necessidades de

térmica total do sistema de trigeração.

o EnergyPlus também foi possível retirar que a potência

kW e foi alcançada no dia mais quente do ano (10 de

são apresentados os consumos eléctricos dos equipamentos

a bomba de calor é o equipamento de absorção, apesar de ser o equipamento que contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. ça entre os sistemas comparados, enquanto este sistema consome menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação

de absorção obriga ao funcionamento do microcogerador, este chiller de absorção, também gera electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ctrico dos equipamentos. De seguida são apresentados no gráfico os valores mensais do consumo e da produção de electricidade.

Setembro Outubro Meses do ano simulados

Energia térmica total

energia térmica da bomba de calor e do erão, uma vez que a bomba de calor é não consegue suprir todas as necessidades de arrefecimento

térmica total do sistema de trigeração.

potência térmica máxima kW e foi alcançada no dia mais quente do ano (10 de

são apresentados os consumos eléctricos dos equipamentos

a bomba de calor é o equipamento de absorção, apesar de ser o equipamento que contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. ça entre os sistemas comparados, enquanto este sistema consome menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação

de absorção obriga ao funcionamento do microcogerador, este de absorção, também gera electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ctrico dos equipamentos. De seguida são apresentados no gráfico os valores mensais do consumo e da produção de electricidade.

Outubro

energia térmica da bomba de calor e do erão, uma vez que a bomba de calor é arrefecimento

térmica máxima kW e foi alcançada no dia mais quente do ano (10 de

são apresentados os consumos eléctricos dos equipamentos

a bomba de calor é o equipamento de absorção, apesar de ser o equipamento que contribui mais para o arrefecimento da estufa, tem um consumo eléctrico baixíssimo, no entanto necessita da energia térmica gerada pelo microcogerador, que consome gás natural. ça entre os sistemas comparados, enquanto este sistema consome menos electricidade mas também consome gás natural o sistema que serviu de comparação

de absorção obriga ao funcionamento do microcogerador, este de absorção, também gera electricidade. Este funcionamento permite que por vezes, a geração de electricidade pode ctrico dos equipamentos. De seguida são apresentados no gráfico

Fig. 6.11 condensador ( (Circ Pump Senertech Pump chiller Fig. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 C o n su m o e lé ct ri co [ k W h ] E n e rg ia e lé ct ri ca [ k W h ] 11 – Consumos eléctricos do condensador (Cond Circ Pump

Circ Pump); da bom Senertech Pump chiller de absorção (

Fig. 6.12 – Apresentação do consumo e da produção de electricidade do sistema

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Maio

CHILLER ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

COND CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

MICROCHP SENERTECH PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] PACKAGED TERMINAL HEAT PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] SUPPLY FAN 1 ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

ZONE1PTHPFAN ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

0 500 1000 1500 2000 Maio

Consumo total de electricidade do sistema

Consumos eléctricos do Cond Circ Pump

); da bomba de circulação do circuito hidráulico do microcogerador ( Senertech Pump); da bomba de calor (

de absorção (Supply Fan 1

Apresentação do consumo e da produção de electricidade do sistema

Maio Junho

Consumos eléctricos do sistema de trigeração

CHILLER ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

COND CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

MICROCHP SENERTECH PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] PACKAGED TERMINAL HEAT PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] SUPPLY FAN 1 ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

ZONE1PTHPFAN ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

Maio Junho

Consumo vs Produção de energia eléctrica

Consumo total de electricidade do sistema

Consumos eléctricos do chiller de absorção (

Cond Circ Pump); da bomba de circulação do circuito hidráulico da água arrefecida ba de circulação do circuito hidráulico do microcogerador (

); da bomba de calor (Packaged Terminal Heat Pump Supply Fan 1); e do ventiloconvector da bomba de calor (

Apresentação do consumo e da produção de electricidade do sistema

Junho Julho

Meses do ano simulados

Consumos eléctricos do sistema de trigeração

CHILLER ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

COND CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

MICROCHP SENERTECH PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] PACKAGED TERMINAL HEAT PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] SUPPLY FAN 1 ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

ZONE1PTHPFAN ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

Junho Julho

Meses do ano simulados

Consumo vs Produção de energia eléctrica

Consumo total de electricidade do sistema

de absorção (Chiller

); da bomba de circulação do circuito hidráulico da água arrefecida ba de circulação do circuito hidráulico do microcogerador (

Packaged Terminal Heat Pump ); e do ventiloconvector da bomba de calor (

Apresentação do consumo e da produção de electricidade do sistema

Julho Agosto Meses do ano simulados

Consumos eléctricos do sistema de trigeração

CHILLER ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

COND CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

MICROCHP SENERTECH PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] PACKAGED TERMINAL HEAT PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] SUPPLY FAN 1 ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

ZONE1PTHPFAN ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

Julho Agosto Meses do ano simulados

Consumo vs Produção de energia eléctrica

Consumo total de electricidade do sistema

Chiller); da bomba de circulação do circuito ); da bomba de circulação do circuito hidráulico da água arrefecida ba de circulação do circuito hidráulico do microcogerador (

Packaged Terminal Heat Pump ); e do ventiloconvector da bomba de calor (

Apresentação do consumo e da produção de electricidade do sistema

Agosto Setembro Meses do ano simulados

Consumos eléctricos do sistema de trigeração

CHILLER ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

COND CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] CIRC PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

MICROCHP SENERTECH PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] PACKAGED TERMINAL HEAT PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] SUPPLY FAN 1 ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

ZONE1PTHPFAN ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

Agosto Setembro Meses do ano simulados

Consumo vs Produção de energia eléctrica

Produção de Energia eléctrica

); da bomba de circulação do circuito ); da bomba de circulação do circuito hidráulico da água arrefecida ba de circulação do circuito hidráulico do microcogerador (

Packaged Terminal Heat Pump); do ventiloconvector do ); e do ventiloconvector da bomba de calor (Zone1PTHPFan

Apresentação do consumo e da produção de electricidade do sistema de trigeração

Setembro

Consumos eléctricos do sistema de trigeração

MICROCHP SENERTECH PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh] PACKAGED TERMINAL HEAT PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

Setembro Outubro

Consumo vs Produção de energia eléctrica

Produção de Energia eléctrica

); da bomba de circulação do circuito ); da bomba de circulação do circuito hidráulico da água arrefecida ba de circulação do circuito hidráulico do microcogerador (MicroCHP ); do ventiloconvector do

Zone1PTHPFan).

de trigeração.

Outubro

Consumos eléctricos do sistema de trigeração

PACKAGED TERMINAL HEAT PUMP ELECTRIC CONSUMPTION [kWh]

Outubro Produção de Energia eléctrica

); da bomba de circulação do circuito ); da bomba de circulação do circuito hidráulico da água arrefecida MicroCHP ); do ventiloconvector do

O gráfico permite verificar que em valores mensais, a produção de electricidade excede sempre o consumo eléctrico dos equi

Somando os valores mensais, obtém que anualmente este sistema consumiu 4.102 kWh e produziu 7.535 kWh.

De forma a aumentar a viabilidade económica do sistema de trigeração foi considerado que toda a electricidade gerada que não pudesse ser consumida pelos equipamentos eléctricos seria vendida à rede eléctrica.

resultantes da venda de electricidade à rede eléctrica.

Os valores das receitas mensais apresentados no gráfico

que a venda da energia eléctrica seria feita ao mesmo preço de compra, de acordo com o DECRETO

Portugal exista um regime bonificado que permite a venda de energia eléctrica à rede nacional a um valor superior ao de compra, este regime não contempla a produção de

por cogeração com base

seria realizada ao abrigo do regime geral, que estabelece que a tarifa de venda de energia eléctrica à rede eléctrica nacional é coincidente com a tarifa apl

consumo, até um valor máximo da potência de ligação de 5,75 kW. O valor anual do excesso de energia produzida é 3.433 kWh, o que equivale

Segue

microcogerador.

O gráfico permite verificar que em valores mensais, a produção de electricidade excede